DE102005048389A1 - Radiation-based tomography equipment, for examining a patient by X-ray tomography, has a radiation detector rotating around a patient for detecting X-rays penetrating the patient - Google Patents

Radiation-based tomography equipment, for examining a patient by X-ray tomography, has a radiation detector rotating around a patient for detecting X-rays penetrating the patient Download PDF

Info

Publication number
DE102005048389A1
DE102005048389A1 DE200510048389 DE102005048389A DE102005048389A1 DE 102005048389 A1 DE102005048389 A1 DE 102005048389A1 DE 200510048389 DE200510048389 DE 200510048389 DE 102005048389 A DE102005048389 A DE 102005048389A DE 102005048389 A1 DE102005048389 A1 DE 102005048389A1
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
patient
radiation detector
radiation
tomography device
radial distance
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
DE200510048389
Other languages
German (de)
Inventor
Björn Dr. Heismann
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Siemens AG
Original Assignee
Siemens AG
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Siemens AG filed Critical Siemens AG
Priority to DE200510048389 priority Critical patent/DE102005048389A1/en
Publication of DE102005048389A1 publication Critical patent/DE102005048389A1/en
Ceased legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B6/00Apparatus for radiation diagnosis, e.g. combined with radiation therapy equipment
    • A61B6/02Devices for diagnosis sequentially in different planes; Stereoscopic radiation diagnosis
    • A61B6/03Computerised tomographs
    • A61B6/032Transmission computed tomography [CT]
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B6/00Apparatus for radiation diagnosis, e.g. combined with radiation therapy equipment
    • A61B6/02Devices for diagnosis sequentially in different planes; Stereoscopic radiation diagnosis
    • A61B6/03Computerised tomographs
    • A61B6/037Emission tomography
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B6/00Apparatus for radiation diagnosis, e.g. combined with radiation therapy equipment
    • A61B6/52Devices using data or image processing specially adapted for radiation diagnosis
    • A61B6/5211Devices using data or image processing specially adapted for radiation diagnosis involving processing of medical diagnostic data
    • A61B6/5229Devices using data or image processing specially adapted for radiation diagnosis involving processing of medical diagnostic data combining image data of a patient, e.g. combining a functional image with an anatomical image
    • A61B6/5235Devices using data or image processing specially adapted for radiation diagnosis involving processing of medical diagnostic data combining image data of a patient, e.g. combining a functional image with an anatomical image combining images from the same or different ionising radiation imaging techniques, e.g. PET and CT
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01TMEASUREMENT OF NUCLEAR OR X-RADIATION
    • G01T1/00Measuring X-radiation, gamma radiation, corpuscular radiation, or cosmic radiation
    • G01T1/16Measuring radiation intensity
    • G01T1/161Applications in the field of nuclear medicine, e.g. in vivo counting
    • G01T1/1611Applications in the field of nuclear medicine, e.g. in vivo counting using both transmission and emission sources sequentially

Abstract

A radial clearance can be adjusted between a radiation detector (4) on one side and a patient (2) on the other side. A further radial clearance can be adjusted between an X-ray machine (8) on one side and a patient on the other side. The radiation detector is designed for detecting gamma radiation, especially for an SPECT examination of the patient. An independent claim is also included for a method for examining a patient with X-ray tomography by using radiation-based tomography equipment.

Description

Die Erfindung betrifft ein Tomografiegerät bzw. ein Verfahren zur röntgentomografischen Untersuchung eines Patienten.The The invention relates to a tomography device or a method for X-ray tomographic Examination of a patient.

In der bildgebenden Medizintechnik ist eine Vielzahl von strahlungsbasierten Tomografiegeräten mit einem um einen Patienten rotierbarem Strahlungsdetektor bekannt. Am weitesten verbreitet ist das so genannte Röntgen-Computertomografiegerät (CT-Gerät), das auf einer Seite des Patienten einen Röntgenstrahler und auf einer jeweils gegenüberliegenden Seite des Patienten einen Strahlungsdetektor aufweist. Beim Erstellen einer Computertomografieaufnahme erfasst der Strahlungsdetektor eine von dem Röntgenstrahler ausgesendete und den Patienten durchdringende Röntgenstrahlung, während der Röntgenstrahler und der Strahlungsdetektor gemeinsam um den Patienten rotieren. Dabei sind der Röntgenstrahler und der Strahlungsdetektor in einer den Patienten jeweils umschließenden Gantry angeordnet, die eine kreisförmige Rotationsbewegung vorgibt. Da die Röntgenstrahlung im Allgemeinen von einem Fokus des Röntgenstrahlers ausgeht, weist die Röntgenstrahlung eine fächerartige Strahlungsgeometrie auf.In Medical imaging is a variety of radiation-based Tomography devices with a radiation detector rotatable about a patient. The most widespread is the so-called X-ray computed tomography (CT) device, the on one side of the patient an x-ray and on one opposite each other Side of the patient has a radiation detector. When creating a computed tomography recording detects the radiation detector one from the X-ray source emitted and patient-penetrating X-rays, while the X-ray and the radiation detector rotate together around the patient. Here are the X-ray source and the radiation detector in a gantry surrounding the patient arranged a circular Specifies rotational movement. Because the X-rays in general from a focus of the x-ray emanates, rejects the X-rays a fan-like Radiation geometry on.

Eine weitere Art von strahlungsbasierten Tomografiegeräten basiert auf der so genannten Einzel-Photonen-Emissions-Computertomografie (SPELT); diese Geräte werden SPELT-Geräte genannt. Ein SPELT-Gerät weist einen Strahlungsdetektor zum Detektieren von Gamma-Strahlung auf, die von einem in den jeweils zu untersuchenden Patienten injizierten Kontrastmittel ausgeht, das beim radioaktiven Zerfall einzelne Photonen emittiert. Der Strahlungsdetektor ist um den Patienten rotierbar angeordnet. Da bei dem radioaktiven Zerfall die Gamma-Strahlung in alle Richtung emittiert wird, ist ein SPECT-Gerät so konstruiert, dass es einen möglichst großen Raumwinkelbereich um den Untersuchungsbereich des Patienten mit dem Strahlungsdetektor abdeckt; dadurch gelingt es, einen möglichst großen Anteil der von dem Untersuchungsbereich ausgestrahlten Gamma-Strahlung zu detektieren. Es sind SPECT-Geräte bekannt, die mit Hilfe von mehreren Strahlungsdetektoren einen möglichst großen Raumwinkelbereich um den Untersuchungsbereich des Patienten erfassen. Darüber hinaus sind SPELT-Geräte bekannt, die einen oder mehrere Strahlungsdetektoren aufweisen, die radial bewegbar sind und somit eine möglichst körpernahe Abtastung des Patienten erlauben, um einen möglichst großen Raumwinkelbereich zu erfassen.A Another type of radiation-based tomography devices is based on the so-called single photon emission computed tomography (SPELT); these devices will be SPECT devices called. An SPELT device has a radiation detector for detecting gamma radiation that injected from one to the patient to be examined Contrast means emanates, which in the case of radioactive decay single photons emitted. The radiation detector is rotatable around the patient arranged. Because with the radioactive decay the gamma radiation in all Direction is emitted is a SPECT device designed so that it is as possible huge Solid angle area around the examination area of the patient with covers the radiation detector; This succeeds, as much as possible the gamma radiation emitted by the examination area to detect. SPECT devices are known the one with the help of several radiation detectors large solid angle range to capture the examination area of the patient. Furthermore are SPELT devices known, which have one or more radiation detectors, which are radially movable and thus as close as possible sampling of the patient allow as much as possible huge To capture solid angle range.

Eine dritte Art von strahlungsbasierten Tomografiegeräten funktioniert nach dem Prinzip der Positronen-Emissions-Tomografie; solche Geräte werden PET-Geräte genannt. Ein PET-Gerät basiert auf der Koinzidenz-Messung zweier Gamma-Quanten, die bei der Paarvernichtung eines Positrons einerseits und eines Elektrons andererseits in zwei entgegengesetzte Richtungen emittiert werden, wobei das Positron bei dem radioaktiven Zerfall eines entsprechenden Kontrastmittels, das in den Patienten injiziert wird, im Körper des Patienten freigesetzt wird. Um die zwei in entgegengesetzte Richtungen emittierten Gamma-Quanten zu erfassen, weist das PET-Gerät entweder einen Strahlungsdetektor auf, der dem Patienten ringförmig umschließt, oder zumindest zwei auf gegenüberliegenden Seiten relativ zu dem Patienten angeordnete Strahlungsdetektoren auf, die gegebenenfalls um den Patienten rotierbar sind.A third type of radiation-based tomography devices works on the principle the positron emission tomography; such devices become PET equipment called. A PET device is based on the coincidence measurement of two gamma quanta, the pair destruction a positron on the one hand and an electron on the other hand in two opposite directions are emitted, the positron in the radioactive decay of a corresponding contrast agent, which is injected into the patient, is released in the body of the patient. Around the two gamma quanta emitted in opposite directions to capture, assigns the PET device either a radiation detector, which surrounds the patient annularly, or at least two on opposite Side relative to the patient arranged radiation detectors, which are optionally rotatable about the patient.

Eine vergleichsweise neue Geräteklasse umfasst eine Kombination von zumindest zwei der zuvor genannten strahlungsbasierten Tomografiegeräten. Aus der DE 103 52 012 A1 ist z.B. ein Detektormodul für die CT- und/oder PET- und/oder SPECT-Tomografie bekannt; ein solches Detektormodul ist z.B. für den Aufbau eines kombinierten strahlungsbasierten Tomografiegerätes für die CT- und/oder PET- und/oder SPECT-Tomografie nutzbar. Solche kombinierten Tomografiegeräte stellen hohe Anforderungen an den Geräteaufbau, da z.B. einerseits für eine CT-Aufnahme eine Rotationsbewegung des Strahlungsdetektors mit einer hohen Geschwindigkeit und andererseits für eine PET- oder SPELT-Aufnahme die Erfassung eines möglichst großen Raumwinkelbereichs um den Untersuchungsbereich des Patienten möglich sein müssen.A comparatively new device class comprises a combination of at least two of the aforementioned radiation-based tomography devices. From the DE 103 52 012 A1 For example, a detector module for CT and / or PET and / or SPECT tomography is known; Such a detector module can be used eg for the construction of a combined radiation-based tomography device for CT and / or PET and / or SPECT tomography. Such combined tomography devices place high demands on the device design, since, for example, for a CT scan, a rotational movement of the radiation detector at a high speed and, on the other hand, for a PET or SPELT scan, the detection of the largest possible solid angle area around the examination area of the patient must be possible ,

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, ein strahlungsbasiertes Tomografiegerät mit einem um einen Patienten rotierbaren Strahlungsdetektor zu schaffen, der flexibler, insbesondere für eine kombinierte CT- und SPECT-Untersuchung oder eine kombinierte CT- und PET-Untersuchung, nutzbar ist.The The object of the present invention is to provide a radiation-based Tomography device with to create a radiation detector rotatable around a patient, the more flexible, especially for a combined CT and SPECT examination or a combined CT and PET examination.

Die Lösung dieser Aufgabe gelingt durch ein Tomografiegerät gemäß Patentanspruch 1 bzw. durch ein Verfahren gemäß Patentanspruch 17; vorteilhafte Ausgestaltungen sind Gegenstand der jeweils rückbezogenen Unteransprüche.The solution This object is achieved by a tomography device according to claim 1 or by a method according to claim 17; advantageous embodiments are the subject of each referenced Dependent claims.

Dadurch, dass bei dem strahlungsbasierten Tomografiegerät mit dem um den Patienten rotierbaren Strahlungsdetektor der radiale Abstand zwischen dem Strahlungsdetektor einerseits und dem Patienten andererseits einstellbar ist, ist es möglich, eine fächerförmige Strahlungsgeometrie des Tomographiegerätes für eine flexible Anpassung des Vergrößerungsfaktors und/oder der Ortsauflösung bei der Abbildung des Untersuchungsbereichs des Patienten zu nutzen; durch eine Verringerung des Abstandes wird der Vergrößerungsfaktor verringert und dementsprechend die Ortsauflösung vergrößert, wohingegen bei einer Vergrößerung des Abstandes der Vergrößerungsfaktor vergrößert und dementsprechend die Ortsauflösung verringert wird. Darüber hinaus erlaubt die Einstellbarkeit des radialen Abstandes, auch die Größe des jeweiligen Untersuchungsbereiches des Patienten flexibel anzupassen.The fact that in the radiation-based tomography device with the rotatable around the patient radiation detector, the radial distance between the radiation detector on the one hand and the patient on the other hand is adjustable, it is possible a fan-shaped radiation geometry of the tomography device for a flexible adjustment of the magnification factor and / or the spatial resolution in the From education of the examination area of the patient; a reduction in the distance reduces the magnification factor and accordingly increases the spatial resolution, whereas increasing the distance increases the magnification factor and, accordingly, the spatial resolution is reduced. In addition, the adjustability of the radial distance also allows the size of the respective examination area of the patient to be adapted flexibly.

Durch die Einstellbarkeit des radialen Abstandes zwischen dem Strahlungsdetektor und dem Patienten ist die Vorraussetzung geschaffen, den Strahlungsdetektor über die röntgentomographische Untersuchung hinaus auch für eine SPECT- und/oder PET-Untersuchung zu nutzen; bei der SPECT- und/oder PET-Untersuchung wird durch eine Verringerung des radialen Abstandes der Raumwinkelbereich vergrößert, in dem eine von dem Patienten ausgestrahlte Gamma-Strahlung durch den Strahlungsdetektor detektierbar ist.By the adjustability of the radial distance between the radiation detector and the patient is provided the prerequisite, the radiation detector on the X-ray tomographic examination also for a SPECT and / or Use PET examination; during the SPECT and / or PET examination is reduced by a reduction of the radial distance of the solid angle range enlarged, in a gamma radiation emitted by the patient through the radiation detector is detectable.

Mit dem erfindungsgemäßen Tomographiegerät bzw. mit dem erfindungsgemäßen Verfahren ist selbstverständlich auch die Untersuchung eines Gegenstandes oder eines Tieres anstelle des Patienten möglich. In diesem Sinne ist unter Patient im weitesten Sinne ein beliebiges Untersuchungsobjekt zu verstehen.With the tomography device according to the invention or with the method according to the invention is self-evident also the examination of an object or an animal instead of the patient possible. In this sense, patient is in the broadest sense any Understand the object under investigation.

Dadurch, dass ein weiterer radialer Abstand zwischen dem Röntgenstrahler einerseits und dem Patienten andererseits einstellbar ist, ist eine weitere Möglichkeit gegeben, den Vergrößerungsfaktor und/oder die Ortsauflösung und/oder die Größe des Untersuchungsbereichs des Patienten unter Ausnutzung der fächerförmigen Strahlungsgeometrie flexibel anzupassen.Thereby, that another radial distance between the X-ray source on the one hand and the patient on the other hand is adjustable, is a another possibility Given, the magnification factor and / or the spatial resolution and / or the size of the examination area of the patient taking advantage of the fan-shaped radiation geometry adapt flexibly.

Durch eine Ausbildung des Strahlungsdetektors, derart, dass dieser über Röntgenstrahlung hinaus auch Gamma-Strahlung detektiert, ist das Tomografiegerät auch zur SPECT-Untersuchung des Patienten nutzbar. Durch die Einstellbarkeit des radialen Abstandes zwischen dem Strahlungsdetektor und dem Patienten kann der Strahlungsdetektor nahe an den Patienten herangeführt werden, so dass der Strahlungsdetektor in der Lage ist, von einem Untersuchungsbereich des Patienten in sämtliche Richtungen ausgestrahlte Gamma-Strahlung in einem möglichst großen Raumwinkelbereich zu detektieren.By an embodiment of the radiation detector, such that this via X-radiation In addition, gamma radiation detected, the tomography device is also for SPECT examination of the patient usable. Due to the adjustability the radial distance between the radiation detector and the patient the radiation detector can be brought close to the patient, so that the radiation detector is capable of an examination area of the patient in all Directions radiated gamma radiation in one possible huge Solid angle range to detect.

Dadurch, dass neben dem vorgenannten Strahlungsdetektor ein weiterer Strahlungsdetektor zum Detektieren von Gamma-Strahlung auf einer in Bezug auf den Patienten gegenüberliegenden Position rotierbar angeordnet ist, ermöglicht das Tomografiegerät auch die Durchführung einer PET-Untersuchung des Patienten. Durch die beiden auf gegenüberliegenden Seiten relativ zu dem Patienten angeordneten Strahlungsdetektoren ist es möglich, eine Koinzidenz von zwei von dem Untersu chungsbereich des Patienten in entgegen gesetzter Richtung ausgestrahlten Gamma-Quanten zu erfassen.Thereby, that in addition to the aforementioned radiation detector, a further radiation detector for Detecting gamma radiation rotatable on a position opposite to the patient is arranged allows the tomography device also the implementation a PET examination of the patient. Through the two on opposite Pages arranged relative to the patient radiation detectors Is it possible, a coincidence of two from the patient's area of investigation detect gamma quanta emitted in the opposite direction.

Besonders einfach ist der radiale Abstand durch eine radiale Positionsveränderung des Strahlungsdetektors einstellbar. Dadurch wird es insbesondere vermieden, den Patienten zur Einstellung des radialen Abstandes während der Untersuchung zu bewegen; eine zu ruckhafte Bewegung des Patienten während der Untersuchung führt möglicherweise zu einer Störung der jeweils zu erstellenden Tomografieaufnahme.Especially simple is the radial distance by a radial position change the radiation detector adjustable. This makes it special avoided the patient to adjust the radial distance while to move the investigation; too jerky movement of the patient while the investigation leads possibly to a fault the tomography shot to be taken.

Konstruktiv besonders einfach ist der radiale Abstand durch eine Positionsveränderung einer Patientenlagerungsvorrichtung, insbesondere in Form eines Patiententisches, einstellbar. Im Sinne dieser Ausgestaltung ist z.B. ein bereits vorhandenes Tomografiegerät ohne Einstellbarkeit des radialen Abstandes mit einer solchen nachrüstbar.constructive especially easy is the radial distance due to a change in position a patient support device, in particular in the form of a Patient table, adjustable. In terms of this embodiment is e.g. an existing tomography device without adjustability of the Radial distance with such a retrofit.

Das erfindungsgemäße Verfahren zur röntgentomografischen Untersuchung des Patienten mit dem strahlungsbasierten Tomographiegerät sieht vor, den Strahlungsdetektor zum Detektieren der den Patienten durchdringenden Röntgenstrahlung um den Patienten zu rotieren und den radialen Abstand zwischen dem Strahlungsdetektor einerseits und dem Patienten andererseits einzustellen; durch dieses Verfahren sowie dessen Ausgestaltungen werden dieselben Vorteile wie für das zuvor beschriebene Tomographiegerät bzw. für dessen Ausgestaltungen erzielt.The inventive method for X-ray tomographic Examination of the patient with the radiation-based tomography device provides the radiation detector for detecting the patient penetrating X-rays to rotate around the patient and the radial distance between the Set radiation detector on the one hand and the patient on the other hand; by this method and its embodiments are the same Advantages as for achieved the tomography device described above or for its embodiments.

Die Erfindung sowie weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung gemäß Merkmalen der Unteransprüche werden im Folgenden anhand von schematisch dargestellten Ausführungsbeispielen in der Zeichnung näher erläutert, ohne dass dadurch eine Beschränkung der Erfindung auf diese Ausführungsbeispiele erfolgt; es zeigen:The Invention and further advantageous embodiments of the invention according to characteristics the dependent claims will be described below with reference to schematically illustrated embodiments closer in the drawing explains without that being a limitation the invention to these embodiments he follows; show it:

1 in Frontansicht ein Tomografiegerät zur Untersuchung eines auf einem Patiententisch liegenden Pa tienten mit einem in radialer Richtung verschiebbaren Strahlungsdetektor in einer ersten patientennahen Position oberhalb des Patienten; 1 in front view of a tomography device for examining a lying on a patient table Pa tients with a displaceable in the radial direction radiation detector in a first position near the patient above the patient;

2 in Frontansicht das Tomografiegerät gemäß 1 mit dem Strahlungsdetektor in einer zweiten patientennahen Position seitlich zu dem Patienten; 2 in front view of the tomography device according to 1 with the radiation detector in a second near-patient position to the side of the patient;

3 in Frontansicht das Tomografiegerät gemäß 1 mit einem in radialer Richtung bewegbaren Patiententisch. 3 in front view of the tomography device according to 1 with a moving in the radial direction patient table.

1 zeigt ein strahlungsbasiertes Tomografiegerät 1 mit einer Rotationsführung 10, auf der einerseits mittels einer Halterung 11 ein Strahlungsdetektor 4 und andererseits gegenüberliegend ein Röntgenstrahler 8 in eine Rotationsrichtung 13 rotierbar angeordnet sind. Innerhalb der Rotationsführung 10 weist das Tomografie 1 eine Patientenlagerungsvorrichtung 3 – hier in Form eines Patiententisches – auf, auf der ein jeweils zu untersuchender Patient 2 während der Untersuchung positioniert ist. Die Anordnung bestehend aus der Rotationsführung 10, dem Röntgenstrahler 9 und dem Strahlungsdetektor 8 entspricht im Wesentlichen der Gantry des Tomografiegerätes 1. 1 shows a radiation-based tomography device 1 with a rotation guide 10 on the one hand by means of a holder 11 a radiation detector 4 and on the other hand, an X-ray source opposite 8th in a direction of rotation 13 are rotatably arranged. Within the rotation guide 10 has the tomography 1 a patient support device 3 - Here in the form of a patient table - on, on each one to be examined patient 2 positioned during the examination. The arrangement consisting of the rotation guide 10 , the X-ray source 9 and the radiation detector 8th essentially corresponds to the gantry of the tomography device 1 ,

In diesem Ausführungsbeispiel ist der radiale Abstand 7 zwischen dem Strahlungsdetektor 4 einerseits und dem Patienten 2 andererseits durch eine Positionsveränderung des Strahlungsdetektors 4 in radialer Richtung 6 einstellbar. Besonders einfach gelingt diese radiale Positionsveränderung durch eine radial verschiebbare Anordnung des Strahlungsdetektors 4 auf der Halterung 11, die auf der kreisförmigen Rotationsführung 10 mit konstantem Rotationsradius 12 um den Patienten 2 rotierbar ist. Der Rotationsradius 12 ist in diesem Ausführungsbeispiel als Abstand zwischen dem Rotationsmittelpunkt 14 und der Halterung 11 definiert.In this embodiment, the radial distance 7 between the radiation detector 4 on the one hand and the patient 2 on the other hand by a change in position of the radiation detector 4 in the radial direction 6 adjustable. This radial position change is particularly easy to achieve by a radially displaceable arrangement of the radiation detector 4 on the bracket 11 acting on the circular rotation guide 10 with constant radius of rotation 12 around the patient 2 is rotatable. The radius of rotation 12 is in this embodiment as the distance between the center of rotation 14 and the holder 11 Are defined.

Die Positionsveränderung des Strahlungsdetektors 4 relativ zu der Halterung 11 erfolgt z.B. unter Mitwirkung eines Antriebsmittels, insbesondere in Form eines Elektromotors oder in Form einer Hydraulik. Dieses Antriebsmittel kann z.B. in der Halterung 11 angeordnet sein.The position change of the radiation detector 4 relative to the bracket 11 takes place, for example, with the cooperation of a drive means, in particular in the form of an electric motor or in the form of a hydraulic system. This drive means can eg in the holder 11 be arranged.

In einem ersten Betriebsmodus ist das Tomografiegerät 1 als Röntgen-Computertomografiegerät nutzbar. In diesem Fall strahlt der Röntgenstrahler 8 von einem in Wesentlichen punktförmigen Fokus Röntgenstrahlung 9 in Richtung auf den Strahlungsdetektor 4 aus. Diese Röntgenstrahlung 9 durchdringt den Patienten 2 und wird von dem Strahlungsdetektor 4 detektiert. Bei dieser röntgentomografischen Untersuchung wird der Patient 2 beispielsweise entlang seiner Längsachse durch die Rotationsführung 10 des Tomografiegerätes 1 bewegt, um eine so genannte Spiral-CT von einem Untersuchungsbereich des Patienten 2 zu erzeugen.In a first mode of operation is the tomography device 1 usable as X-ray computed tomography device. In this case, the X-ray emits 8th from a substantially punctiform focus x-ray radiation 9 towards the radiation detector 4 out. This X-ray radiation 9 penetrates the patient 2 and is from the radiation detector 4 detected. In this X-ray tomographic examination, the patient becomes 2 for example, along its longitudinal axis by the rotation guide 10 of the tomography device 1 Moves to a so-called spiral CT from an examination area of the patient 2 to create.

Durch das radiale Verschieben des Strahlungsdetektors 4 ist es aufgrund der fächerartigen Strahlungsgeometrie möglich, mit demselben Strahlungsdetektor 4 die röntgentomografische Untersuchung in ihrer Ortsauflösung bzw. in der Größe des Untersuchungsbereiches flexibel zu variieren. Dies wird exemplarisch an zwei verschiedenen Positionen des Strahlungsdetektors 4 erläutert. In der dargestellten körpernahen Position des Strahlungsdetektors 4 wird die Röntgenstrahlung 9 in einen vergleichsweise großen Winkelbereich gestrahlt, der daher einen vergleichsweise großen Untersuchungsbereich des Patienten 2 bei der röntgentomografischen Untersuchung durchdringend. In der durch eine gestrichelte Linienkontur dargestellten körperfernen Position 5 des Strahlungsdetektors 4 wird die Röntgenstrahlung 9 auf einen kleineren Winkelbereich eingeengt; die in diesen verkleinerten Winkelbereich ausgestrahlte Röntgenstrahlung 9 durchdringt einen kleineren Untersuchungsbereich des Patienten 2. Da aber die Anzahl der Sensorelemente des Strahlungsdetektors 4 unverändert ist, wird der kleinere Untersuchungsbereich mit einer höheren Ortsauflösung untersucht.By the radial displacement of the radiation detector 4 it is possible because of the fan-like radiation geometry, with the same radiation detector 4 the X-ray tomographic examination in their spatial resolution or in the size of the examination area to vary flexibly. This is exemplified at two different positions of the radiation detector 4 explained. In the illustrated body-near position of the radiation detector 4 becomes the x-ray radiation 9 radiated into a comparatively large angular range, which therefore a comparatively large examination area of the patient 2 pervasive in x-ray tomography. In the off-center position shown by a dashed line contour 5 of the radiation detector 4 becomes the x-ray radiation 9 narrowed to a smaller angle range; the X-rays radiated into this reduced angular range 9 penetrates a smaller examination area of the patient 2 , But since the number of sensor elements of the radiation detector 4 is unchanged, the smaller examination area is examined with a higher spatial resolution.

In einem weiteren Betriebsmodus ist das Tomografiegerät 1 als SPELT-Gerät nutzbar. In diesem Fall wird dem Patienten 2 ein radioaktives Kontrastmittel injiziert, das zufallsbedingt in beliebige Richtungen Gamma-Strahlung aussendet. Durch das radiale Verschieben des Strahlungsdetektors 4, durch den neben der Röntgenstrahlung 9 auch die von dem Patienten 2 ausgehende Gamma-Strahlung detektierbar ist, ist es möglich, den Strahlungsdetektor 4 in einem kleinen Abstand 7 zu dem Patienten 2 anzuordnen, so dass die Gamma-Strahlung in einem großen Raumwinkelbereich um den Patienten 2 detektierbar ist, wobei der jeweilige Raumwinkelbereich desto größer ist, je kleiner der Abstand 7 ist.In another operating mode is the tomography device 1 usable as SPELT device. In this case, the patient 2 injected a radioactive contrast agent that randomly emits gamma radiation in any direction. By the radial displacement of the radiation detector 4 , by the addition of X-rays 9 also from the patient 2 outgoing gamma radiation is detectable, it is possible to use the radiation detector 4 at a small distance 7 to the patient 2 arrange so that the gamma radiation in a large solid angle around the patient 2 is detectable, wherein the respective solid angle range is greater, the smaller the distance 7 is.

Es ist sowohl möglich, das Tomografiegerät 1 nacheinander als auch gleichzeitig in den zwei vorgenannten Betriebsmodi zu betreiben. In beiden Fällen können die bei der CT- und der SPECT-Untersuchung erzeugten Bilddaten besonders einfach deckungsgleich übereinander gelegt werden, da sich die relative Lage des Patienten 2 zu dem Strahlungsdetektor 4 bei der CT-Untersuchung einerseits bzw. der SPECT-Untersuchung andererseits nicht verändert. Das Übereinanderlegen verschiedener Bilddaten wird auch Registrierung genannt.It is both possible, the tomography device 1 operate sequentially and simultaneously in the two aforementioned operating modes. In both cases, the image data generated during the CT and SPECT examination can be superimposed on one another in a particularly easy way, since the relative position of the patient 2 to the radiation detector 4 in the CT examination on the one hand and the SPECT examination on the other hand not changed. The superimposition of different image data is also called registration.

Mit einem weiteren Strahlungsdetektor ist das Tomografiegerät 1 in einem dritten Betriebsmodus auch als PET-Gerät nutzbar. Es ist auch ein kombinierter Betrieb mit dem CT-Betriebsmodus möglich.With another radiation detector is the tomography device 1 in a third operating mode also usable as a PET device. It is also possible to operate in combination with the CT operating mode.

2 zeigt das Tomografiegerät 1 gemäß 1 zu einem späteren Zeitpunkt, an dem der Strahlungsdetektor 4 eine veränderte Rotationsstellung seitlich neben dem Patienten 2 eingenommen hat. Gegenüber 1 ist der Strahlungsdetektor 4 radial nach außen verschoben, so dass eine Kollision des Strahlungsdetektors 4 mit dem Patienten 2 vermieden wird. In der in 2 dargestellten Position des Strahlungsdetektors 4 ist somit der Detektorradius 15 zwischen dem Rotationsmittelpunkt 14 und dem Strahlungsdetektor 4 größer. 2 shows the tomography device 1 according to 1 at a later time, at which the radiation detector 4 an altered rotational position laterally next to the patient 2 has taken. Across from 1 is the radiation detector 4 moved radially outward, causing a collision of the radiation detector 4 with the patient 2 is avoided. In the in 2 shown position of the radiation detector 4 is thus the detector radius 15 between the center of rotation 14 and the radiation detector 4 greater.

Besonders aufwandsarm ist der Strahlungsdetektor 4 auf einem konstanten Detektorradius 15 rotierbar. Dies gelingt z.B. durch ein Arretieren des Strahlungsdetektors 4 in der Halterung 11. Der jeweilige Detektorradius 15 wird zweckmäßigerweise abhängig von den Körpermaßen des Patienten 2 gewählt, derart dass in jeder Rotationsstellung eine Kollision zwischen dem Strahlungsdetektor 4 und dem Patienten 2 vermieden wird. Die Arretierung des Detektors 4 ist insbesondere bei einer CT-Aufnahme mit einer hohen Rotationsgeschwindigkeit des Strahlungsdetektors 4 zweckmäßig, um trotz der dabei auftretenden hohen Zentrifugalkräfte den Strahlungsdetektor 4 sicher an seiner radialen Position zu halten.The radiation detector is particularly low in effort 4 at a constant detector radius 15 rotatable. This is achieved, for example, by locking the radiation detector 4 in the holder 11 , The respective detector radius 15 is suitably dependent on the body dimensions of the patient 2 chosen such that in each rotational position, a collision between the radiation detector 4 and the patient 2 is avoided. The locking of the detector 4 is particularly in a CT scan with a high rotational speed of the radiation detector 4 expedient to the radiation detector despite the high centrifugal forces occurring 4 to hold securely at its radial position.

Durch eine Ausbildung des Strahlungsdetektors 4, derart dass dieser in Richtung des Patienten abgerundet und/oder gepolstert ist, wird die Verletzungsgefahr für den Patienten 2 verringert, falls es trotz aller Vorsichtsmaßnahmen zu einer Kollision zwischen dem Strahlungsdetektor 4 und dem Patienten 2 kommt.By training the radiation detector 4 such that it is rounded and / or padded in the direction of the patient, the risk of injury to the patient 2 if, despite all precautions, there is a collision between the radiation detector 4 and the patient 2 comes.

3 zeigt das strahlungsbasierte Tomografiegerät 1 gemäß 1; in diesem Ausführungsbeispiel erfolgt das Einstellen des radialen Abstandes 7 zwischen dem Strahlungsdetektor 4 und dem Patienten 2 durch eine Positionsveränderung der Patientenlagerungsvorrichtung 3. Es ist z.B. möglich, die Patientenlagerungsvorrichtung 3 von ihrer dargestellten detektornahen Position auf eine detektorferne Position 16 zu verschieben. Es ist denkbar, die Patientenlagerungsvorrichtung 3 sowohl lediglich vertikal als auch kreisförmig den Strahlungsdetektor 4 folgend zu bewegen. 3 shows the radiation-based tomography device 1 according to 1 ; In this embodiment, the setting of the radial distance takes place 7 between the radiation detector 4 and the patient 2 by a change in position of the patient support device 3 , It is possible, for example, the patient support device 3 from its illustrated detector-near position to a detector-remote position 16 to move. It is conceivable, the patient support device 3 both vertically and circularly the radiation detector 4 to move following.

Im Folgenden werden verschiedene Ausführungsformen einer Steuerung der Positionsveränderung sowohl des Strahlungsdetektors 4 als auch der Patientenlagerungsvorrichtung 3 beschrieben. Diese Ausführungsformen der Steuerung erlauben es z.B., den radialen Abstand 7 zwischen dem Strahlungsdetektor 4 und dem Patienten 2 im Verlauf der strahlungsbasierten Un tersuchung möglichst gering zu halten. Dies ist z.B. bei einer SPECT-Untersuchung im Sinne einer möglichst großen Abdeckung des Raumwinkelbereichs um den Untersuchungsbereich des Patienten 2 vorteilhaft. Darüber hinaus verbessern die folgenden Ausführungsformen eine Vermeidung einer Kollision zwischen dem Strahlungsdetektor 4 und dem Patienten 2.In the following, various embodiments of a control of the positional change of both the radiation detector will be described 4 as well as the patient support device 3 described. These embodiments of the controller allow, for example, the radial distance 7 between the radiation detector 4 and the patient 2 to be kept as low as possible in the course of the radiation-based study. This is, for example, in a SPECT examination in the sense of the largest possible coverage of the solid angle area around the examination area of the patient 2 advantageous. Moreover, the following embodiments improve prevention of collision between the radiation detector 4 and the patient 2 ,

Gemäß einer Ausführungsform ist die Positionsveränderung in Abhängigkeit einer jeweiligen Rotationsstellung des Strahlungsdetektors 4 steuerbar.According to one embodiment, the change in position is dependent on a respective rotational position of the radiation detector 4 controllable.

Gemäß einer weiteren Ausführungsform ist die Positionsveränderung in Abhängigkeit von dem jeweiligen radialen Abstand 7 des Strahlungsdetektors 4 einerseits und einer radialen Kontur des Patienten 2 oder der gemeinsamen radialen Kontur des Patienten 2 sowie der Patientenlagerungsvorrichtung 3 steuerbar. Dadurch gelingt eine Anpassung der Positionsveränderung an die äußere Form des Patienten 2 bzw. an die äußere Form des Patienten 2 sowie der Patientenlagerungsvorrichtung 3. Die radiale Kontur der Patientenlagerungsvorrichtung 3 begrenzt insbesondere die Möglichkeit, den Strahlungsdetektor 4 in einer seitlichen Stellung relativ zu dem Patienten 2 näher an diesen heran zu fahren; durch eine Berücksichtigung auch der radialen Kontur der Patientenlagerungsvorrichtung 3 wird einerseits eine Kollision des Strahlungsdetektors 4 mit der Patientenlagerungsvorrichtung 3 vermieden und andererseits ein möglichst nahes Heranfahren des Strahlungsdetektors 4 an den Patienten 2 in einer Stellung des Strahlungsdetektors 4 unterhalb oder oberhalb des Patienten ermöglicht.According to a further embodiment, the change in position is dependent on the respective radial distance 7 of the radiation detector 4 on the one hand and a radial contour of the patient 2 or the common radial contour of the patient 2 and the patient support device 3 controllable. This makes it possible to adapt the position change to the outer shape of the patient 2 or to the outer shape of the patient 2 and the patient support device 3 , The radial contour of the patient support device 3 especially limits the possibility of the radiation detector 4 in a lateral position relative to the patient 2 get closer to this; by taking into account also the radial contour of the patient support device 3 on the one hand, a collision of the radiation detector 4 with the patient support device 3 avoided and on the other hand as close as possible approach the radiation detector 4 to the patient 2 in a position of the radiation detector 4 below or above the patient.

Gemäß einer weiteren Ausführungsform weist das Tomografiegerät 1 eine Steuerung der Positionsveränderung auf, derart, dass der radiale Abstand 7 zu der vorgenannten Kontur im Wesentlichen konstant bleibt.According to a further embodiment, the tomography device 1 a control of the position change, such that the radial distance 7 remains substantially constant to the aforementioned contour.

Durch eine Steuerbarkeit der jeweiligen Rotationsgeschwindigkeit des Strahlungsdetektors 4 ist es möglich, die Rotationsgeschwindigkeit gezielt so zu wählen, dass zur Durchführung der Positionsveränderung des Strahlungsdetektors 4 bzw. der Patientenlagerungsvorrichtung 3 während der Rotation des Strahlungsdetektors 4 um den Patienten 2 ausreichend Zeit verbleibt. Dies ist insbesondere deshalb zweckmäßig, da die Positionsveränderung des Strahlungsdetektors 4 bzw. der Patientenlagerungsvorrichtung 3 in ihrer Geschwindigkeit begrenzt ist. Darüber hinaus muss vermieden werden, dass die Positionsveränderung der Patientenlagerungsvorrichtung 3 so schnell erfolgt, dass der Patient 2 aufgrund seiner Massenträgheit relativ zu der Patientenlagerungsvorrichtung 3 bewegt wird, um dadurch verursachte Bildstörungen zu verhindern. Es ist sowohl denkbar, die Rotationsgeschwindigkeit konstant zu wählen, als auch die Rotationsgeschwindigkeit flexibel im Laufe der Untersuchung bzw. im Laufe einer Rotation zu variieren.By a controllability of the respective rotational speed of the radiation detector 4 it is possible to selectively select the rotational speed so that to carry out the change in position of the radiation detector 4 or the patient support device 3 during the rotation of the radiation detector 4 around the patient 2 sufficient time remains. This is particularly useful because the position change of the radiation detector 4 or the patient support device 3 is limited in their speed. In addition, it must be avoided that the change in position of the patient support device 3 so fast that the patient 2 due to its inertia relative to the patient support device 3 is moved to prevent image interference caused thereby. It is conceivable to choose the rotation speed constant as well as to vary the rotation speed flexibly in the course of the examination or in the course of a rotation.

Besonders genau erfolgt die Steuerung der Positionsveränderung bzw. der Rotationsgeschwindigkeit basierend auf einer Simulation einer rotationsabhängigen Änderung des radialen Abstandes 7. Dies erlaubt es z.B. bereits vorab einen geplanten Bewegungsverlauf des Strahlungsdetektors 4 bzw. der Patientenlagerungsvorrichtung 3 auf mögliche Kollisionen zu überprüfen. Für die Simulation werden die Körpermaße des Patienten 2 z.B. manuell eingegeben oder durch einen 3D-Scanner bestimmt. Die Simulation kann z.B. in einem Rechenmittel, das dem Tomografiegerät 1 zugeordnet ist, erfolgen.The control of the change in position or the rotational speed takes place particularly accurately on the basis of a simulation of a rotation-dependent change in the radial distance 7 , This allows eg already in advance a planned movement of the radiation detector 4 or the patient support device 3 to check for possible collisions. For the simulation, the body dimensions of the patient 2 eg manually entered or determined by a 3D scanner. The simulation can, for example, in a computing means, the tomography device 1 is assigned done.

Durch eine Steuerung der Positionsveränderung bzw. der Rotationsgeschwindigkeit basierend auf einer Messung der rotationsabhängigen Änderung des radialen Abstandes 7 ist eine flexible Anpassung der Positionsveränderung bzw. der Rotationsgeschwindigkeit auch noch während der Untersuchung möglich. Dadurch kann z.B. eine während der Untersuchung erfolgende Lageveränderung des Patienten 2 auf der Patientenlagerungsvorrichtung 3 berücksichtigt werden. Die vorgenannte Messung kann z.B. durch einen an den Strahlungsdetektor 4 oder der Halterung 11 angeordneten Abstandssensor erfolgen, durch den der jeweilige Abstand zu dem Patienten 2 bzw. zu der Patien tenlagerungsvorrichtung 3 während der Untersuchung bestimmbar ist.By controlling the position change or the rotational speed based on a measurement of the rotation-dependent change of the radial distance 7 is a flexible adjustment of the position change or the rotational speed even during the investigation possible. As a result, for example, a change in position of the patient taking place during the examination 2 on the patient support device 3 be taken into account. The aforementioned measurement can be done, for example, by a to the radiation detector 4 or the holder 11 arranged distance sensor carried by the respective distance to the patient 2 or to the patient tenlagerungsvorrichtung 3 determined during the investigation.

Durch die Abstandmessung eines an dem Strahlungsdetektor 4 angeordneten Abstandssensor ist z.B. eine Steuerung möglich, derart, dass der Abstand 7 zwischen dem Strahlungsdetektor 4 und dem Patienten 2 konstant bleibt; dabei ist auch die zusätzliche Berücksichtigung des jeweiligen Abstandes zu der Patientenlagerungsvorrichtung 3 denkbar. Durch eine Steuerung der Positionsveränderung bzw. der Rotationsgeschwindigkeit basierend auf einer Messung einer Beschleunigung des Strahlungsdetektors ist es möglich, eine Kollision anhand der von ihr hervorgerufenen Beschleunigung zu ermitteln und den Abstand 7 zwischen dem Patienten 2 und dem Strahlungsdetektor 4 daraufhin zu vergrößern. Es ist auch möglich, bei einem Auftreten einer Kollision eine Notausschaltung des Tomografiegerätes 1 vorzunehmen.By the distance measurement one at the radiation detector 4 arranged distance sensor, for example, a control is possible, such that the distance 7 between the radiation detector 4 and the patient 2 remains constant; In this case, the additional consideration of the respective distance to the patient support device is 3 conceivable. By controlling the position change or the rotational speed based on a measurement of an acceleration of the radiation detector, it is possible to determine a collision on the basis of the acceleration caused by it and the distance 7 between the patient 2 and the radiation detector 4 then enlarge. It is also possible in the event of a collision, an emergency shutdown of the tomography device 1 make.

Claims (32)

Strahlungsbasiertes Tomografiegerät (1) zur röntgentomografischen Untersuchung eines Patienten (2) mit einem um den Patienten (2) rotierbaren Strahlungsdetektor (4) zum Detektieren von den Patienten (2) durchdringender Röntgenstrahlung (9), wobei der radiale Abstand (7) zwischen dem Strahlungsdetektor (4) einerseits und dem Patienten (2) andererseits einstellbar ist.Radiation-based tomography device ( 1 ) for X-ray tomographic examination of a patient ( 2 ) with one around the patient ( 2 ) rotatable radiation detector ( 4 ) for detecting from the patients ( 2 ) penetrating X-radiation ( 9 ), wherein the radial distance ( 7 ) between the radiation detector ( 4 ) on the one hand and the patient ( 2 ) is adjustable on the other hand. Tomographiegerät (1) nach Anspruch 1, wobei ein weiterer radialer Abstand zwischen dem Röntgenstrahler (8) einerseits und dem Patienten (2) andererseits einstellbar ist.Tomography device ( 1 ) according to claim 1, wherein a further radial distance between the X-ray source ( 8th ) on the one hand and the patient ( 2 ) is adjustable on the other hand. Tomographiegerät (1) nach Anspruch 1 und/oder 2, wobei der Strahlungsdetektor (4) zum Detektieren von Gamma-Strahlung ausgebildet ist, insbesondere zur SPECT-Untersuchung des Patienten (2).Tomography device ( 1 ) according to claim 1 and / or 2, wherein the radiation detector ( 4 ) is designed for detecting gamma radiation, in particular for SPECT examination of the patient ( 2 ). Tomographiegerät (1) nach Anspruch 3, wobei an einer dem Strahlungsdetektor (4) auf der in Bezug auf den Patienten (2) gegenüberliegenden Position ein weiterer Strahlungsdetektor zum Detektieren von Gamma-Strahlung um den Patienten (2) rotierbar angeordnet ist, insbesondere zur PET-Untersuchung des Patienten (2).Tomography device ( 1 ) according to claim 3, wherein at one of the radiation detectors ( 4 ) on the in relation to the patient ( 2 ), another radiation detector for detecting gamma radiation around the patient ( 2 ) is rotatable, in particular for PET examination of the patient ( 2 ). Tomografiegerät (1) nach zumindest einem der Ansprüche 1–4, wobei der radiale Abstand (7) durch eine radiale Positionsveränderung des Strahlungsdetektors (4) einstellbar ist.Tomography device ( 1 ) according to at least one of claims 1-4, wherein the radial distance ( 7 ) by a radial position change of the radiation detector ( 4 ) is adjustable. Tomografiegerät (1) nach Anspruch 5, wobei der Strahlungsdetektor (4) zur radialen Positionsveränderung radial verschiebbar auf einer Halterung (11) angeordnet ist, die auf einer kreisförmigen Rotationsführung (10) mit konstantem Rotationsradius (12) um den Patienten (2) rotierbar ist.Tomography device ( 1 ) according to claim 5, wherein the radiation detector ( 4 ) for radial position change radially displaceable on a holder ( 11 ) arranged on a circular rotation guide ( 10 ) with a constant radius of rotation ( 12 ) around the patient ( 2 ) is rotatable. Tomografiegerät (1) nach Anspruch 5 und/oder 6, wobei der Strahlungsdetektor (4) mit einem konstanten Detektorradius (15), insbesondere in diesem Detektorradius (15) arretiert, rotierbar ist.Tomography device ( 1 ) according to claim 5 and / or 6, wherein the radiation detector ( 4 ) with a constant detector radius ( 15 ), in particular in this detector radius ( 15 ) is locked, rotatable. Tomografiegerät (1) nach zumindest einem der Ansprüche 1–7, wobei der radiale Abstand (7) durch eine Positionsveränderung einer Patientenlagerungsvorrichtung (3), insbesondere in Form eines Patiententisches, einstellbar ist.Tomography device ( 1 ) according to at least one of claims 1-7, wherein the radial distance ( 7 ) by a change in position of a patient support device ( 3 ), in particular in the form of a patient table, is adjustable. Tomografiegerät (1) nach zumindest einem der Ansprüche 5–8, wobei die Positionsveränderung in Abhängigkeit von einer jeweiligen Rotationsstellung des Strahlungsdetektors (4) steuerbar ist.Tomography device ( 1 ) according to at least one of claims 5-8, wherein the position change in dependence on a respective rotational position of the radiation detector ( 4 ) is controllable. Tomografiegerät (1) nach zumindest einem der Ansprüche 5–9, wobei die Positionsveränderung in Abhängigkeit von dem jeweiligen radialen Abstand (7) des Strahlungsdetektors (4) einerseits und einer radialen Kontur des Patienten (2) oder der gemeinsamen radialen Kontur des Patienten (2) sowie der Patientenlagerungsvorrichtung (3) andererseits steuerbar ist.Tomography device ( 1 ) according to at least one of claims 5-9, wherein the position change in dependence on the respective radial distance ( 7 ) of the radiation detector ( 4 ) on the one hand and a radial contour of the patient ( 2 ) or the common radial contour of the patient ( 2 ) and the patient support device ( 3 ) is controllable on the other hand. Tomografiegerät (1) nach Anspruch 10, wobei das Tomografiegerät (1) eine Steuerung der Positionsveränderung aufweist, derart dass der radiale Abstand (7) zu der Kontur im Wesentlichen konstant bleibt.Tomography device ( 1 ) according to claim 10, wherein the tomography device ( 1 ) has a control of the position change such that the radial distance ( 7 ) remains substantially constant to the contour. Tomografiegerät (1) nach zumindest einem der Ansprüche 1–11, wobei die jeweilige Rotationsgeschwindigkeit des Strahlungsdetektors (4) steuerbar ist.Tomography device ( 1 ) according to at least one of claims 1-11, wherein the respective rotational speed of the radiation detector ( 4 ) is controllable. Tomografiegerät (1) nach zumindest einem der Ansprüche 9–12, wobei die Steuerung der Positionsveränderung bzw. der Rotationsgeschwindigkeit auf einer Simulation einer rotationsabhängigen Änderung des radialen Abstandes (7) basiert.Tomography device ( 1 ) according to at least one of claims 9-12, wherein the control of the position change or the rotational speed on a simulation of a rotation-dependent change of the radial distance ( 7 ). Tomografiegerät (1) nach zumindest einem der Ansprüche 9–13, wobei die Steuerung der Positionsveränderung bzw. der Rotationsgeschwindigkeit auf einer Messung der rotationsabhängigen Änderung des radialen Abstandes (7) basiert.Tomography device ( 1 ) according to at least one of claims 9-13, wherein the control of the Positi onsveränderung or the rotational speed on a measurement of the rotation-dependent change of the radial distance ( 7 ). Tomografiegerät (1) nach zumindest einem der Ansprüche 9–14, wobei die Steuerung der Positionsveränderung bzw. der Rotationsgeschwindigkeit auf einer Messung einer Beschleunigung des Strahlungsdetektors (4) basiert.Tomography device ( 1 ) according to at least one of claims 9-14, wherein the control of the position change or the rotational speed on a measurement of an acceleration of the radiation detector ( 4 ). Tomografiegerät (1) nach zumindest einem der Ansprüche 1–15 mit einer in Richtung des Patienten (2) abgerundeten und/oder gepolsterten Ausbildung des Strahlungsdetektors (4).Tomography device ( 1 ) according to at least one of claims 1-15 with one in the direction of the patient ( 2 ) rounded and / or padded design of the radiation detector ( 4 ). Verfahren zur röntgentomografischen Untersuchung eines Patienten (2) mit einem strahlungsbasierten Tomographiegerät (1) umfassend folgende Schritte: – Rotieren eines Strahlungsdetektor (4) um den Patienten (2) zum Detektieren von den Patienten (2) durchdringender Röntgenstrahlung (9); – Einstellen eines radialen Abstands (7) zwischen dem Strahlungsdetektor (4) einerseits und dem Patienten (2) andererseits.Method for X-ray tomographic examination of a patient ( 2 ) with a radiation-based tomography device ( 1 ) comprising the following steps: - rotating a radiation detector ( 4 ) around the patient ( 2 ) for detecting from the patients ( 2 ) penetrating X-radiation ( 9 ); Setting a radial distance ( 7 ) between the radiation detector ( 4 ) on the one hand and the patient ( 2 ) on the other hand. Verfahren nach Anspruch 16, wobei ein weiterer radialer Abstand zwischen dem Röntgenstrahler (8) einerseits und dem Patienten (2) andererseits eingestellt wird.The method of claim 16, wherein a further radial distance between the X-ray source ( 8th ) on the one hand and the patient ( 2 ) is set on the other hand. Verfahren nach Anspruch 17 und/oder 18, wobei mit dem Strahlungsdetektor (4) Gamma-Strahlung detektiert wird, insbesondere zur SPECT-Untersuchung des Patienten (2).Method according to claim 17 and / or 18, wherein with the radiation detector ( 4 ) Gamma radiation is detected, in particular for SPECT examination of the patient ( 2 ). Verfahren nach Anspruch 19, wobei an einer dem Strahlungsdetektor (4) auf der in Bezug auf den Patienten (2) jeweils gegenüberliegenden Position ein weiterer Strahlungsdetektor um den Patienten (2) rotiert wird und mit dem weiteren Strahlungsdetektor Gamma-Strahlung detektiert wird, insbesondere zur PET-Untersuchung des Patienten (2).The method of claim 19, wherein at least one of the radiation detectors ( 4 ) on the in relation to the patient ( 2 ) each opposite position another radiation detector around the patient ( 2 ) is rotated and with the further radiation detector gamma radiation is detected, in particular for PET examination of the patient ( 2 ). Verfahren nach zumindest einem der Ansprüche 17–20, wobei der radiale Abstand (7) durch eine radiale Positionsveränderung des Strahlungsdetektors (4) eingestellt wird.Method according to at least one of claims 17-20, wherein the radial distance ( 7 ) by a radial position change of the radiation detector ( 4 ) is set. Verfahren nach zumindest einem der Ansprüche 17–21, wobei der Strahlungsdetektor (4) zur radialen Positionsveränderung radial auf einer Halterung (11) verschoben wird, die auf einer kreisförmigen Rotationsführung mit konstantem Rotationsradius (12) um den Patienten (2) rotiert wird.Method according to at least one of claims 17-21, wherein the radiation detector ( 4 ) for radial position change radially on a holder ( 11 ) is moved on a circular rotation guide with a constant radius of rotation ( 12 ) around the patient ( 2 ) is rotated. Verfahren nach Anspruch 21 und/oder 22, wobei der Strahlungsdetektor (4) mit einem konstanten Detektorradius (15), insbesondere in diesem Detektorradius (15) arretiert, rotiert wird.Method according to claim 21 and / or 22, wherein the radiation detector ( 4 ) with a constant detector radius ( 15 ), in particular in this detector radius ( 15 ) is locked, rotated. Verfahren nach zumindest einem der Ansprüche 17–23, wobei der radiale Abstand (7) durch eine Positionsveränderung einer Patientenlagerungsvorrichtung (3), insbesondere in Form eines Patiententisches, eingestellt wird.Method according to at least one of claims 17-23, wherein the radial distance ( 7 ) by a change in position of a patient support device ( 3 ), in particular in the form of a patient table, is set. Verfahren nach zumindest einem der Ansprüche 21–24, wobei die Positionsveränderung in Abhängigkeit von einer jeweiligen Rotationsstellung des Strahlungsdetektors (4) gesteuert wird.Method according to at least one of claims 21-24, wherein the position change in dependence on a respective rotational position of the radiation detector ( 4 ) is controlled. Verfahren nach zumindest einem der Ansprüche 21–25, wobei die Positionsveränderung in Abhängigkeit von dem jeweiligen radialen Abstand (7) des Strahlungsdetektors einerseits und der radialen Kontur des Patienten (2) oder der gemeinsamen radialen Kontur des Patienten (2) sowie der Patientenlagerungsvorrichtung (3) andererseits gesteuert wird.Method according to at least one of claims 21-25, wherein the position change as a function of the respective radial distance ( 7 ) of the radiation detector on the one hand and the radial contour of the patient ( 2 ) or the common radial contour of the patient ( 2 ) and the patient support device ( 3 ) is controlled on the other hand. Verfahren nach Anspruch 26, wobei das Tomografiegerät (1) derart gesteuert wird, dass der radiale Abstand (7) zu der Kontur im Wesentlichen konstant bleibt.The method of claim 26, wherein the tomographic device ( 1 ) is controlled such that the radial distance ( 7 ) remains substantially constant to the contour. Verfahren nach zumindest einem der Ansprüche 17–27, wobei die jeweilige Rotationsgeschwindigkeit des Strahlungsdetektors (4) gesteuert wird.Method according to at least one of claims 17-27, wherein the respective rotational speed of the radiation detector ( 4 ) is controlled. Verfahren nach zumindest einem der Ansprüche 25–28, wobei die Positionsveränderung bzw. die Rotationsgeschwindigkeit basierend auf einer Simulation einer rotationsabhängigen Änderung des radialen Abstandes (7) gesteuert wird.Method according to at least one of claims 25-28, wherein the position change or the rotational speed is based on a simulation of a rotation-dependent change of the radial distance (FIG. 7 ) is controlled. Verfahren nach zumindest einem der Ansprüche 25–29, wobei die Positionsveränderung bzw. die Rotationsgeschwindigkeit basierend auf einer Messung einer rotationsabhängigen Änderung des radialen Abstandes (7) gesteuert wird.Method according to at least one of claims 25-29, wherein the position change or the rotation speed is based on a measurement of a rotation-dependent change of the radial distance (FIG. 7 ) is controlled. Verfahren nach zumindest einem der Ansprüche 25–30, wobei die Positionsveränderung bzw. die Rotationsgeschwindigkeit basierend auf einer Messung einer Beschleunigung des Strahlungsdetektors (4) gesteuert wird.Method according to at least one of claims 25-30, wherein the position change or the rotation speed is based on a measurement of an acceleration of the radiation detector ( 4 ) is controlled. Verfahren nach zumindest einem der Ansprüche 17–31 unter Verwendung des Tomografiegerätes (1) nach zumindest einem der Ansprüche 1–16.Method according to at least one of claims 17-31 using the tomography device ( 1 ) according to at least one of claims 1-16.
DE200510048389 2005-10-10 2005-10-10 Radiation-based tomography equipment, for examining a patient by X-ray tomography, has a radiation detector rotating around a patient for detecting X-rays penetrating the patient Ceased DE102005048389A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE200510048389 DE102005048389A1 (en) 2005-10-10 2005-10-10 Radiation-based tomography equipment, for examining a patient by X-ray tomography, has a radiation detector rotating around a patient for detecting X-rays penetrating the patient

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE200510048389 DE102005048389A1 (en) 2005-10-10 2005-10-10 Radiation-based tomography equipment, for examining a patient by X-ray tomography, has a radiation detector rotating around a patient for detecting X-rays penetrating the patient

Publications (1)

Publication Number Publication Date
DE102005048389A1 true DE102005048389A1 (en) 2007-04-19

Family

ID=37896273

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE200510048389 Ceased DE102005048389A1 (en) 2005-10-10 2005-10-10 Radiation-based tomography equipment, for examining a patient by X-ray tomography, has a radiation detector rotating around a patient for detecting X-rays penetrating the patient

Country Status (1)

Country Link
DE (1) DE102005048389A1 (en)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10901112B2 (en) 2003-04-25 2021-01-26 Rapiscan Systems, Inc. X-ray scanning system with stationary x-ray sources
US10976271B2 (en) 2005-12-16 2021-04-13 Rapiscan Systems, Inc. Stationary tomographic X-ray imaging systems for automatically sorting objects based on generated tomographic images

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4406996A1 (en) * 1993-03-08 1994-09-15 Picker Int Inc Simultaneous transmission and emission convergence tomography

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4406996A1 (en) * 1993-03-08 1994-09-15 Picker Int Inc Simultaneous transmission and emission convergence tomography

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10901112B2 (en) 2003-04-25 2021-01-26 Rapiscan Systems, Inc. X-ray scanning system with stationary x-ray sources
US11796711B2 (en) 2003-04-25 2023-10-24 Rapiscan Systems, Inc. Modular CT scanning system
US10976271B2 (en) 2005-12-16 2021-04-13 Rapiscan Systems, Inc. Stationary tomographic X-ray imaging systems for automatically sorting objects based on generated tomographic images

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2168484B1 (en) X-ray device for breast examination with a gantry integrated into a patient table
DE102004048212B4 (en) Radiation therapy system with imaging device
DE19746092C2 (en) X-ray imaging device for 3D imaging
DE3217478C2 (en)
DE10242920B4 (en) Method for operating a computed tomography device and a device for carrying out the method
DE102009049074B4 (en) radiation therapy device
DE102005018811B4 (en) Aperture device for an X-ray device provided for scanning an object and method for a diaphragm device
DE10302565A1 (en) Computer tomography unit has at least two beam detector combinations the measurement field areas of which can be set to different sizes
DE19505276A1 (en) Computer tomography for use in operating theatre
DE102006042572A1 (en) Imaging medical unit
DE102006050992A1 (en) Computer tomography imaging system, e.g. for indicating instruments in region of interest, has processor which indicates identified instrument section from multilayer scan data
DE10161152A1 (en) Medical beam therapy system has a linear accelerator arranged above a patient with hexapods for quick and precise alignment of the beam onto the target so that damage to surrounding tissue is minimized
DE102010032131A1 (en) Linear kinematics with rotatable radiation head
DE102014203363B4 (en) Medical X-ray system with a closed ring-shaped gantry
DE102006011235A1 (en) Method for acquiring projection data records of an examination object
DE102005034913A1 (en) Radiation therapy system for obtaining e.g. three dimensional image data, has patient positioning unit designed such that patient is brought into space in any desired body position in front of irradiation station
DE102011007741B4 (en) Method and computed tomography device for dynamic CT examination of a patient and data carriers
EP0319885B1 (en) Therapy simulator
DE102004052911A1 (en) X-ray source with a radiator housing, X-ray device with such an X-ray source and computer tomography device with such X-ray device
DE102005048389A1 (en) Radiation-based tomography equipment, for examining a patient by X-ray tomography, has a radiation detector rotating around a patient for detecting X-rays penetrating the patient
WO2014075701A1 (en) X-ray table, and radiology workstation provided with same
DE102015219520A1 (en) Tomography system and method for large-volume 3D images
DE102010040709A1 (en) X-ray diagnostic device for use as biplane X-ray diagnostic device for two-dimensional X-ray imaging of patient, in interventional therapy, has X-ray source and planar-X-ray detector mechanically supported and adjustable to gantry
DE202015106190U1 (en) X-ray diagnostic device
DE102013219676A1 (en) Patient table with integrated X-ray detector

Legal Events

Date Code Title Description
OP8 Request for examination as to paragraph 44 patent law
8120 Willingness to grant licenses paragraph 23
8131 Rejection